Dinâmica
DINÂMICA
F=-k.X k = constante elástica da mola X = deformação sofrida pela mola
Prof. Alexandre Ortiz Calvão
DINÂMICA FORÇAS "Força = aceleração e/ou deformação"
FORÇA agente capaz de: a) causar aceleração (variação do vetor velocidade) b) causar deformação (mudança na forma do corpo). A força é uma grandeza física vetorial. Obs. A) A lei de Hooke não é válida para grandes deformações ou FORÇA RESULTANTE - Quando tensões. varias forças atuam B) A constante elástica da mola (K) é simultaneamente numa partícula, uma medida da rigidez da mola. elas podem ser substituídas por uma única força, que sozinha terá FORÇA NORMAL- Força que atua o mesmo efeito que todas as outras entre duas superfícies de contato. Ë juntas, tal força é chamada de a força que a superfície exerce num resultante. FR = Σ F = F1 + F2 + objeto qualquer, que se encontre F3 +...+ Fn apoiado sobre a mesma. A força é perpendicular a superfície de AS UNIDADES DE FORÇA são: no contato. S.I. Newton (N), Outras unidades: quilograma-forca FORÇA DE ATRITO- As forças de (kgf), dyna (Dn) e etc. atrito surgem por dois motivos: 1 - Irregularidade das superfícies em contato 2 - Atração eletromagnética entre as moléculas mais próximas das duas superfícies em contato.
CARACTERÍSTICAS DAS FORÇAS DE ATRITO SENTIDO – sempre oposto ao deslocamento, ou a tendência ao deslocamento. MÓDULO – as forças de atrito são proporcionais a força normal (N). FAT (DIN) = µ D . N DIREÇÃO – tangente às superfícies em contato. FORÇA DE TRAÇÃO - Chamamos de força de tração as forças que são exercidas por cordas ou hastes. LEIS DA MECÂNICA (NEWTON) As leis da mecânica serão formuladas considerando-se que os sistemas de referência são inerciais, isto é, sem aceleração. Nos sistemas de referência acelerados, elas ainda são válidas, mas os efeitos que surgem da aceleração do sistema de referência devem ser levados em conta. Uma forma de resolver este problema é através da introdução das chamadas “forças